Fotokatalysatorer
Rik erfaring
Med flere tiår med erfaring i forskning, produksjon og markedsføring av organiske kjemikalier, har vi blitt en global leverandør av kjemisk forskning, utvikling og produksjon.
Profesjonelt team
Genie Chemical har et svært dyktig FoU-team på mer enn 200 personer.
Én{0}}tjeneste
Kvalitetsinspeksjon, produksjonskontroll og etter{0}}salgsservice, som gir én-service.
QC
Den har oppnådd ISO 9001-sertifisering og har satt opp et dedikert testsenter for å implementere strenge kvalitetskontrollstandarder i alle stadier av produksjonsprosessen. Kvalitetsinspektører overvåker produksjonsprosessen for hvert produkt nøye for å sikre kvaliteten på det endelige kjemiske produktet.
Hva er fotokatalysatorer
Fotokatalysatorer er materialer, spesielt halvledere som titandioksid og sinkoksid, som akselererer kjemiske reaksjoner under lysbestråling. Når fotoner med tilstrekkelig energi treffer fotokatalysatoroverflaten, genereres elektron-hullpar. Dette setter i gang redoksreaksjoner som bryter ned organiske forurensninger og desinfiserer vannbårne patogener. Allsidige og effektive fotokatalysatorer utnytter solenergi eller kunstig lys for å drive disse reaksjonene, og tilbyr dermed en fornybar og miljøvennlig-løsning.
Fordeler med Photocatalysts
Fotokatalysatorer inneholder en komponent som kalles titandioksid. Når dette titandioksidet utsettes for ultrafiolett lys eller fluorescerende lys, produseres reaktive oksygenarter. Den absorberer lukt-forårsaker stoffer den kommer i kontakt med og bryter den ned til vann og karbondioksid. Den har fordelen av å fjerne all lukt i rommet, som sigarett-, mugg- og skolukt.
Fotokatalysator har også funksjonen til å dekomponere og fjerne "formaldehyd". Disse skadelige stoffene fordampes fra byggematerialer og møbler og er årsak til allergiske sykdommer i rom. I tillegg, i motsetning til metodene for å fjerne kjemikalier eller giftige stoffer, består den svært aktive synlige lys-fotokatalysatoren hovedsakelig av et stoff som kalles nano-titaniumdioksidapatitt, som også kan brukes som et mattilsetningsstoff, som er trygt og har ingen bivirkninger.
Fotokatalysator har en deodoriserende effekt. Det har effekten av å bryte ned og fjerne Norovirus, influensa, Escherichia coli, Salmonella og sopp. Spesielt muggsopp sprer sporer etter hvert som de formerer seg, og å belegge veggbelegg eller tak med fotokatalysatorer er veldig effektivt mot disse sporene.
Fotokatalysatorer som inneholder sølvioner har en antibakteriell effekt, så selv en liten mengde lys kan ha en antibakteriell effekt. I tillegg har fotokatalytisk titanoksyd effekten av å bryte ned skadelige stoffer produsert av bakterier, som ikke kan dekomponeres av tradisjonelle antibakterielle midler når de dør. Den beskytter for eksempel mot bakterier som O-157, E. coli og mugg, og på grunn av dens soppdrepende effekt forhindrer den ubehagelig lukt.
Fotokatalysatoren har som funksjon å spalte og fjerne kjemiske stoffer som ammoniakk i kontakt med veggbelegget. Derfor har den effekten av å undertrykke gulning forårsaket av sigaretter og lignende.
Typer fotokatalysatorer
Homogen fotokatalyse
Den homogene fotokatalysen innebærer eksistensen av reaktanter og fotokatalysatorene i samme fase, dvs. begge kan være i form av gasser. Et av de svært vanlige eksemplene på homogene fotokatalysatorer som brukes er ozon- og foto-Fenton-systemer (Fe+ og Fe+/H2O2). Her skal den reaktive arten være hydroksylradikalet (•OH) som har en tendens til å bli brukt til forskjellige formål og formål. Denne mekanismen for å produsere hydroksylradikal (•OH) av ozon kan følge disse to banene nevnt nedenfor.
Heterogen fotokatalyse
Det er åpenbart fra definisjonen at "heterogen katalyse" innebærer at katalysatorene og reaktantene er i forskjellige faser. Heterogen fotokatalyse er et emne som involverer et relativt stort utvalg av reaksjoner, som inkluderer, men ikke begrenset til; milde eller totale oksidasjonsreaksjoner, dehydrogeneringsprosess, hydrogenoverføringsreaksjon, 18O2–16O2 og deuterium-alkanisotoputvekslingsreaksjon, metallavsetning, vanndetoksifisering, prosess for fjerning av gassformige forurensninger, etc. Generelt og ofte brukte heterogene fotokatalysatorer inkluderer overgangsmetall-oksider og halvledere som er unike.
![CAS:80907-56-8 | [Ru(Bpz)3][PF6]2 CAS:80907-56-8 | [Ru(Bpz)3][PF6]2](https://www.Gnee Bio.com/uploads/40900/page/small/cas-80907-56-8-ru-bpz-3-pf6-276916.jpg?size=700x0)
Bruk av fotokatalysatorer
Vannbehandling
I behandlingsprosesser for avløpsvann brukes forskjellige binære så vel som ternære halvledere som fotokatalysatorer. Fotokatalysatorene titandioksid (TiO2) og sinkoksid (ZnO) brukes ofte til rensing av avløpsvann. Sinkoksid fotokataly er en utmerket oksidasjonssubstans som i stor grad brukes til behandling av avløpsvann i industrier som i farmasøytisk industri, trykkpresse og farging, papir- og tremasseindustri, etc. Titandioksid (TiO2) nanorør også kjent som (TNT) er svært gunstige fotokatalysatorer av vann for dekontaminerende vann. Benjwal et al. (2015) studier viser at de grafenoksid-TiO2/Fe3O4-baserte ternære nanokomposittene er av potensielle implementeringer i behandling av avløpsvann.
Fjerning av spormetaller
Noen av sporelementene som kvikksølv (Hg), krom (Cr) og bly (Pb), så vel som andre metaller, er ekstremt farlige for menneskers helse. Ved å bruke den heterogene fotokatalysen for å opprettholde kvaliteten på vann så vel som menneskers helse, kan slike toksisiteter av metaller med hell fjernes, selv ved lavere konsentrasjonsnivåer som deler per million (ppm).
Vannsplitting
For reaksjon av vannspaltning er det produsert forskjellige arter som sulfider, oksider og selenider som fotokatalysatorer. Titandioksid (TiO₂) nanopartikler, flere halvledere (koblet) som CaFe204/TiO₂, heterojunction WO3/BiVO4, samt kjerne- eller skallnanofibre som CdS/Zno, og mange flere, gir svært nyttige måter for hydrogenproduksjon fra vann.
Selvrensende-funksjoner
Titanium dioxide (TiO₂) fotokatalysatoren har oppnådd mye anerkjennelse som et nyttig fotofunksjonelt stoff, grunnen er at rengjøring av glass- og flisoverflater krever kjemiske vaskemidler, uttømming med høy energi, og det er også dyrt. Den selvrensende overflaten basert på titandioksid gjør at både uorganiske og organiske molekyler forblir absorbert og nedbrutt på den uten problemer. Etterpå blir det lett å vaske med vann på grunn av høy hydrofilisitet av TiO₂-film. Det nevnte utfallet av TiO2 blir funksjonelt under denne betingelsen; når frekvensen av absorberte organiske forurensninger på overflaten av materialet er mindre enn for innfallende solfotoner per tidsenhet. Belegget, malingsmaterialene for veggene i bygninger og byggeprosesser er mye utsatt for dårlige værforhold som naturlig nedbør og hardt sollys, så
Faktorer som forbedrer Photocatalyst Ytelse
En annen levedyktig teknikk for å gjøre fotokatalysatorer effektive i det synlige lyset for ulike bruksområder er kobling av halvledere eller kompositt. Slik at halvledere med et stort båndgap og et lite båndgap er koblet sammen slik at de har et mer negativt ledningsbånd (CB) nivå. Så resultatet blir; elektronene til ledningsbåndet (CB) kan injiseres fra halvlederen med liten båndgap til halvlederen med stort båndgap. Denne teknikken og fargestoffsensibiliseringsmetoden er like, men den eneste kontrasten er at elektronene vil bevege seg fra en halvleder til en annen. Produksjonen av hydrogen via koblet SnO2, CdS, CdS/Pt–TiO2 og NiS/ZnxCd1–xS/redusert grafenoksid er undersøkt.
For å forbedre den fotokatalytiske aktiviteten til en halvleder har forskjellige edelmetaller som Pt, Au, Ag, Ni, Cu, Rh, Pd, etc, blitt brukt. Sannsynligheten for elektron-hull rekombinasjon / gjensammenføyning reduseres av denne prosessen, og dette resulterer i en effektiv ladningsseparasjon samt høyere hastigheter av fotokatalytisk reaksjon. På grunn av disse egenskapene til edelmetaller kan elektronoverføring hjelpes, som fører til høyere fotokatalytisk aktivitet.
Fargesensibilisering er en gunstig teknikk for overflateutvikling og modifikasjon av fotokatalysatorer for utnyttelse av synlig lys for energiomdannelsens skyld. Fargestoffer har oksidasjons-reduksjonsegenskapene så vel som synlig lysfølsomhet som kan være nyttig for solceller og i fotokatalytiske systemer. En katalytisk reaksjon kan startes fordi når fargestoffene blir utsatt for synlig lys, injiserer de elektroner til ledningsbåndet (CB) til halvledere. En rask og rask elektroninjeksjon og langsom bakoverreaksjon er hovedbetingelsene for å omdanne absorbert lys direkte til elektrisk energi med høyere effektivitet i solceller eller via produksjon av hydrogen.
Påføring av doping er kjent som tilsetning av urenheter til et rent stoff. Doping er delt inn i to underkategorier som er; (1) Kationisk doping og (2) Anionisk doping. Kationisk doping innebærer doping av kationer til halvlederne, slik som metaller som Al, Cu, V, Cr, Fe, Ni, Co, Mn, etc. På den annen side involverer anionisk doping bruk av anioner, slik som ikke-metaller som N, S, F, C, C, etc. fra hvert forskjellig dopingmiddel. Doping av metall så vel som ikke-metallion øker foto-responsen på overflaten av en fotokatalysator for å komme til det synlige området ved å bygge nye energinivåer (eller urenhetstilstand) mellom valensbåndet (VB) og ledningsbåndet (CB) for å redusere båndgapet. Elektronene som eksiteres av lys blir forskjøvet fra urenhetstilstanden til ledningsbåndet (CB).
Hvordan forhindre deaktivering av fotokatalysatorer?
Forgiftning
Den primære årsaken til deaktivering av Photocatalysts er forgiftning. Det refererer til reversibel eller irreversibel kjemisk deaktivering av en fotokatalysator og fører til tap av katalytisk aktivitet, stabilitet og selektivitet, noe som forårsaker alvorlige problemer og økonomiske tap i industrielle katalytiske prosesser. Figur 1. viser svovelforgiftning av H2S av nikkelfotokatalysatorer med og uten oksygentilsetning.
Sintring
Sintring er en annen vanlig årsak til deaktivering av Photocatalysts. Det er en termisk degenerasjon som kommer med redusert katalytisk overflateareal og støtteareal. Hva verre er, de katalytiske fasene vil skifte til ikke-katalytiske faser, og dermed hindre de tiltenkte kjemiske reaksjonene.
Koksing
Koksing står for omtrent 20 % av fotokatalysatorens deaktivering, og det er vanligvis relatert til plugging. Nemlig de karbonholdige og andre materialene i Photocatalysts-porene avsettes, noe som reduserer porestørrelsen og hindrer reaktantmolekylene i å diffundere inn i porene. Vanligvis kan disse karbonholdige avsetningene fjernes ved gassifisering med vanndamp eller hydrogen, og vi får henholdsvis CH4, CO og COx. Så deaktivering av forkoksing er en reversibel prosess. Figur 2 er en skjematisk illustrasjon av koksavsetning på umodifiserte og metall-modifiserte HZSM-5 fotokatalysatorer.
Fotokatalysemekanisme
(1) Prosessen begynner med absorpsjon av lys og den påfølgende generering av ladningsbærere. Når overflaten av fotokatalysatoren belyses av lys med energi som er lik eller overstiger båndgapenergien til Metal Halide Perovskites (MHPs), oppstår en umiddelbar elektronovergang, som gir opphav til dannelsen av elektron-hull (e-h)-par. Det er verdt å merke seg at lys vanligvis er kategorisert i to bølgelengdeområder: ultrafiolett (UV) lys, som spenner over 200-400 nm, og synlig lys, som dekker området 400-800 nm. Spesielt når båndgapenergien (Eg) til en halvleder er lavere enn omtrent 3,1 elektronvolt (eV), kan materialet effektivt absorbere synlig lys. Denne evnen er av stor betydning fordi synlige fotoner utgjør en stor del av sollys, og bidrar til omtrent 50 % av sammensetningen.
(2) Den neste avgjørende fasen involverer separering og bevegelse av disse ladningsbærerne. Ettersom lys utløser overgangen av elektroner fra valensbåndet (VB) til ledningsbåndet (CB), etterlater det hull i VB. Denne elektron-hull (e-h) separasjonen er et sentralt trinn i fotokatalyse. Det er imidlertid viktig å erkjenne at rekombinasjonen av disse fotogenererte elektronene og hullene er en iboende og uunngåelig prosess. Dessverre kan denne rekombinasjonen hindre effektiv utnyttelse av ladningsbærere, og til slutt redusere den katalytiske aktiviteten til fotokatalysatorer.
(3) Det påfølgende trinnet involverer overflateredoksreaksjoner av de tilsvarende reaktantene. Dette innebærer rask overføring av elektroner, som er i stand til å reduksjon, og hull, som har oksidasjonspotensial, til utpekte reaksjonssteder på overflaten av metallhalogenideperovskitt (MHP) fotokatalysatorer. Termodynamisk sett krever det å oppnå vellykkede redoksreaksjoner en presis justering mellom energibåndstrukturen til halvlederen og redoksreaksjonspotensialene. Denne justeringen krever at energinivået til ledningsbåndet (CB) er mer negativt enn reduksjonspotensialet, mens energinivået til valensbåndet (VB) må være mer positivt enn oksidasjonspotensialet.
Hvordan vedlikeholde fotokatalysatorer
Velg de riktige fotokatalysatorene
Å velge de riktige fotokatalysatorene for den spesifikke applikasjonen er avgjørende for å forhindre deaktivering. Ulike fotokatalysatorer har varierende grad av stabilitet og motstand mot deaktivering. Derfor er det viktig å velge en fotokatalysator som er egnet for de spesifikke prosessforholdene. Photocatalysts-designet betyr også noe. Du kan endre overflatearealet, porestørrelsen og pelletstørrelsen for å forhindre fotokatalysatorforgiftning.
Hold fotokatalysatorene rene
En av hovedårsakene til at Photocatalysts deaktiveres er akkumulering av forurensninger på overflaten. Disse urenhetene kan komme fra råstoffet eller fra miljøet rundt. For å forhindre at dette skjer, er det viktig å periodisk tømme systemet eller filtrere råmaterialet.
Unngå høye temperaturer
Fotokatalysatorer kan være følsomme for høye temperaturer, noe som kan føre til at de deaktiveres. Det er avgjørende å unngå å utsette fotokatalysatorene for temperaturer utenfor det sikre driftsområdet. Du bør overvåke temperaturen på systemet og justere prosessen deretter.
Overvåk fotokatalysatoraktivitet
Overvåking av aktiviteten til Photocatalysts kan bidra til å oppdage endringer i ytelsen. Dette kan oppnås ved regelmessig å måle reaksjonshastigheten eller ved å utføre periodiske fotokatalysatortesting. Ved å overvåke aktiviteten til Photocatalysts, kan eventuelle problemer identifiseres tidlig, og korrigerende tiltak kan iverksettes for å forhindre deaktivering.
Vår fabrikk
Med flere tiår med erfaring i produksjon og markedsføring av-kjemikalier av høy kvalitet, Gnee Chemical Company, leverer vi organiske kjemikalier, biokjemikalier, farmasøytiske mellomprodukter og mer. Gnee Chemical har en dyktig arbeidsstyrke innen forskning og utvikling. Teamet vårt på mer enn 200 personer er ansvarlige for kvalitetstesting, produksjonskontroll og etter{4}}salgsservice som en-one-stop-tjeneste. Vi leverer FoU- og produksjonsløsninger til våre globale kunder. Vi følger prinsippet om "Kvalitet først" og har oppnådd ISO 9001-sertifisering. Vi har også satt opp et dedikert testsenter for å implementere strenge kvalitetskontrollstandarder i alle stadier av produksjonsprosessen. Kvalitetsinspektører overvåker produksjonsprosessen for hvert produkt nøye for å sikre kvaliteten på de endelige kjemiske produktene.

Sertifiseringer






FAQ
Som en av de ledende produsentene og leverandørene av fotokatalysatorer i Kina, ønsker vi deg hjertelig velkommen til engros billige fotokatalysatorer til salgs her fra fabrikken vår. Alle kjemiske produkter er med høy kvalitet og konkurransedyktig pris.












![CAS 387859-70-3|Tris[2-(4,6-difluorfenyl)pyridinato-C2,N]iridium(III)](/uploads/40900/small/cas-387859-70-3-tris-2-4-6-difluorophenyl08669.jpg?size=400x0)



![CAS:80907-56-8|[Ru(Bpz)3][PF6]2](/uploads/40900/page/small/cas-80907-56-8-ru-bpz-3-pf6-276916.jpg?size=400x0)
